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试卷山东青岛市2025-2026学年高二下学期调研检测物理试题_2024-2027高三(6-6月题库)_2026年06月高三试卷(数理化)_2026年6月高中物理试卷汇编_0612物理

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文档文本内容

2026 年高二年级部分学生调研检测
物理试题
2026.06
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改
动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在
本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共 8小题,每小题 3分,共 24分。在每小题给出的四个选项中,只有
一项是符合题目要求的。
1.如图所示,一只可视为质点的蚂蚁在半球形碗内,缓慢地从碗底往上爬,在爬行过程中,下列说法正确
的是
A.碗对蚂蚁的摩擦力逐渐减小 B.碗对蚂蚁的摩擦力逐渐增大
C.碗对蚂蚁的作用力逐渐减小 D.碗对蚂蚁的作用力逐渐增大
2.某同学设计了一种周期性外力驱动装置,使物体在水平轨道上由静止开始运动,其加速度a随位移x变
化的图像如图所示,下列说法正确的是
A.物体做往复运动 B.0~2x 内物体加速度一直减小
0
C.0~2x 内物体速度先增大后减小 D.运动过程中物体的最大速度为 2a x
0 0 0
3.如图所示,射水鱼在某次捕猎时斜向上喷出一段水柱,水柱初速度方向与水平方向夹角为α,恰好水平
学科网(北京)股份有限公司击中距鱼嘴竖直高度为h的昆虫。忽略空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是
2gh 2gh
A.水柱初速度大小为 B.水柱初速度大小为
tanα sinα
h
C.鱼嘴距昆虫水平距离为htanα D.鱼嘴距昆虫水平距离为
tanα
4.水星的逆行每年发生3次,以地球为参考系观察到水星的运动轨迹如图所示。水星和地球绕太阳公转的
轨道近似看做两个同心圆且运行方向相同,每当地球与水星相距最近时就发生一次逆行。忽略行星间的相
互影响,则水星与地球公转轨道半径的比值为
A.1∶3 B.1∶4 C.1∶39 D.1∶316
5.如图所示,光滑水平面上静置一质量为M 的木板,质量为m的小物块以初速度v 从左端滑上木板,与
0
木板相对静止时恰好运动到木板中央。已知物块与木板间动摩擦因数为µ,不计空气阻力,重力加速度为g。
下列说法正确的是
Mv2
A.木板长度为 0
2µg(M +m)
mv2
B.木板长度为 0
2µg(M +m)
C.系统因摩擦产生的热量大于木板获得的动能
D.系统因摩擦产生的热量小于木板获得的动能
6.如图所示,内径为16 cm的圆柱形容器内装有折射率n= 3的液体,让单色光从空气入射到液体表面的
学科网(北京)股份有限公司中心,调整入射角,当反射光与折射光垂直时,器壁上反射光点与液体表面的距离为h,则h的大小为
8 4
A. 3cm B.8 3cm C. 3cm D.4 3cm
3 3
7.如图所示,水平面上固定一倾角θ=37°的斜面,质量均为m=1kg的两物块静置在斜面的等高处,两物
块之间连接一劲度系数k =80N/m的轻弹簧,弹簧处于伸长状态。已知两物块与斜面间的动摩擦因数均为
µ=0.8,重力加速度大小g =10m/s2,sin37°=0.6,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。改变两物块间距离,
为使两物块能保持静止,则弹簧的最大伸长量为
31
A. cm B. 31cm C.7.5 cm D.8 cm
2
8.如图所示,A、B、C三物块静止叠放在光滑水平面上,质量分别为4 kg、8 kg、6 kg,A、B与C间的
动摩擦因数均为µ=0.5。对B施加一水平向右的拉力F ,F 的大小随时间t变化的规律满足F =9+9t。已
知C足够长,重力加速度大小g =10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是
A.A的加速度最大值为5m/s2 B.C的加速度最大值为5m/s2
C.11 s末时A的速度大小为44m/s D.11 s末时C的速度大小为31.75m/s
二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。每小题有多个选项符合题目要求。
全部选对得 4分,选对但不全的得 2分,有选错的得 0分。
9.用如图甲所示的电路研究光电效应中光电子发射情况与照射光频率之间的关系。分别用单色光a、b照
射阴极 K,在光照条件不变的情况下,得到光电流I 随光电管两端电压U 变化的关系图像如图乙所示。下
列说法正确的是
学科网(北京)股份有限公司A.图甲中滑片P从O向M 移动过程中,光电流会减小
B.图甲中滑片P从O向N移动过程中,光电流会减小
C.若用a光进行双缝干涉实验,产生的干涉条纹间距更宽
D.若用b光进行双缝干涉实验,产生的干涉条纹间距更宽
10.一定质量的封闭理想气体,经历A→B→C→D→ A的循环过程,其压强 p与体积V 的关系图像如图
所示,图中线段AB和CD的延长线均过原点O。已知气体在状态B时的温度为T ,下列说法正确的是
o
A.A→B过程气体从外界吸收热量 B.B→C过程外界对气体做功为 pV
0 0
4T
C.C→D过程气体的温度降低了 0 D.整个循环过程气体吸收和放出的热量相等
3
11.如图所示,质量分别为m、2m的小物块A、B静置在水平圆盘上,A、B间通过一刚性轻绳跨过光滑
转轴相连,到转轴的距离分别为2r、3r。已知A、B与圆盘间的动摩擦因数均为µ,最大静摩擦力等于滑
动摩擦力,重力加速度为g。初始时轻绳刚好伸直且无拉力,圆盘转动的角速度ω由 0 开始缓慢增加,下
列说法正确的是
µg
A.ω= 时,细绳上开始有拉力
2r
学科网(北京)股份有限公司µg
B.ω= 时,A所受摩擦力为0
2r
µg
C.ω= 时,A、B相对圆盘开始滑动
4r
D.从开始到A、B相对圆盘滑动的过程中,A受到的摩擦力先增大后减小
12.如图所示,y轴左右两侧分别存在不同的均匀介质Ⅰ和Ⅱ,两波源S 、S 分别位于x =−6m、x =6m
1 2 1 2
处,t =0时,S 、S 分别沿y轴正方向和负方向开始振动并相向传播。t =2s时,S 发出的波传到y轴,
1 2 1 1
t =3s时,S 发出的波传到y轴。已知S 、S 的振幅分别为A =2cm、A =4cm,频率均为 f =2Hz,
2 2 1 2 1 2
下列说法正确的是
A.波在介质Ⅰ和Ⅱ中的传播速度之比为2∶3
B.t =3s时,x=1m处的质点从平衡位置向下振动
C.0~3s内,x=1m处的质点通过的路程为8 cm
D.足够长时间后,S 、S 之间有20个振动加强点
1 2
三、非选择题:本题共 6小题,共 60分。
13.(6分)兴趣小组用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律,不可伸长的轻质细线一端固定于力传感器,
另一端连接质量为m的小钢球,细线长为L,钢球直径为d。将钢球拉至细线与竖直方向成θ角的位置由
静止释放,钢球在竖直面内摆动过程中,力传感器示数的最大值为F ,改变释放角度θ,记录多组F 与θ的
数据。小组同学根据实验数据作出F −cosθ的图像如图乙所示,图像的斜率为k、纵截距为b,已知重力加
速度为g。
学科网(北京)股份有限公司(1)钢球运动过程中最大动能的表达式E =__________(用F 、L、d、m和g表示);
km
(2)若F −cosθ图像满足k =__________,b=__________,即可验证钢球从释放位置到拉力最大位置过程
中机械能守恒;(用m和g表示)
(3)关于该实验,下列说法正确的是__________。
A.若将钢球换成塑料球,对验证结果有影响
B.若将细线换成弹性绳,对验证结果无影响
C.若钢球释放时存在初速度,对验证结果无影响
D.若用细线长L作为摆动半径,对验证结果无影响
14.(8分)某同学设计了两种实验方案来测量半径为R的半圆柱形玻璃砖的折射率,在白纸上画一条直线ab,
并画出其垂线cd ,交于O点,以O点为圆心做半径为R的圆,画一条过圆心的线MO作为入射光线,然后
将玻璃砖与上半圆重合放置。
方案一:
(1)如图甲所示,在MO上竖直插上大头针P和P ,从直径侧面透过玻璃砖观察P和P ,插上大头针P ,
1 2 1 2 3
要求P 能挡住__________(选填“P”“P ”或“P和P ”)的像;
3 1 2 1 2
(2)移去玻璃砖和大头针,在白纸上描出折射光线的径迹,入射光线和折射光线分别交圆上的A、B两点,
通过A、B向cd 作垂线,垂足分别是E、F ,则玻璃砖的折射率n=__________(用图中线段表示);
方案二:
(3)如图乙所示,光屏与玻璃砖直径垂直并相切于N点,一束单色光沿MO从空气中射向玻璃砖的圆心O,
光屏上出现两个光斑,记录光斑在白纸上的投影位置C、D,撤去玻璃砖和光屏,连接OC、OD,则玻璃
砖折射率n=__________(用图中线段表示);
(4)为减小实验误差,应适当__________(选填“增大”或“减小”)入射角。
15.(7分)如图所示,倾角θ=37°的斜面ABCD上固定一垂直斜面的挡板,挡板平面与斜面的交线为BP,
BP与AB间夹角也为θ。在斜面底端B点贴着挡板有一质量为m的小物块,小物块沿BP方向以初速度
学科网(北京)股份有限公司v = 17 m/s 冲上斜面,上滑一段距离后又返回B 点。已知小物块与斜面、挡板间的动摩擦因数均为
0
µ=0.25,重力加速度大小g =10m/s2,sin37°=0.6,求:
(1)小物块沿挡板上滑的最大距离L;
(2)小物块返回B点时的速度大小v。
16.(9 分)如图甲所示,两个大小相同的竖直气缸,左侧气缸绝热,右侧气缸导热良好,两气缸顶部和底
部均有绝热细管连通,细管分别带有绝热阀门K 、K ,两气缸中各有一厚度不计且与气缸壁垂直的绝热活
1 2
塞。开始时两阀门关闭,左侧活塞静置于气缸正中间的限位卡环上侧,上方为真空,下方充有压强为p 、
0
p
温度为T 的理想气体;右侧活塞静止在气缸正中间,上方和下方分别充有压强为 0 、2p 的理想气体,两
0 2 0
活塞下方为同种气体。启动温控加热模块对左侧封闭气体缓慢加热,气体体积V 随热力学温度T的变化规
律如图乙所示,停止加热时,左侧活塞升至气缸顶部,且与顶部刚好接触但没有挤压。打开阀门K 、K ,
1 2
同时撤掉左侧气缸限位卡环,经过一段时间两活塞达到平衡。已知环境温度为4T ,两气缸高度为H 、内部
0
横截面积为S,气体的内能与热力学温度满足U =kT(k为已知常数),忽略细管的体积,不计活塞与气缸
壁间的摩擦。求:
(1)左右活塞的质量之比;
(2)温控加热模块加热过程中左侧气体吸收的热量;
(3)重新达到平衡后左侧活塞与缸顶的距离。
17.(14分)如图所示为康普顿效应发生的图景,真空中入射光子与一个静止的自由电子发生弹性碰撞,碰
学科网(北京)股份有限公司撞后光子偏转角θ=60°,电子获得反冲速度。相对论效应下散射光波长λ与偏转角θ的关系式满足
λ=λ +λ(1−cosθ)。已知入射光的波长为λ,电子的静止质量为m 、康普顿波长为λ,普朗克常量为h,
0 c 0 0 c
真空中光速为c,求:
(1)碰撞后光子损失的能量;
(2)碰撞后电子的动量大小。
18.(16分)如图所示,粗糙平台左、右两端分别放置小物块A、B,给A一水平向右的初速度v =7m/s,
0
A 运动到平台右端与 B 发生弹性碰撞,B 离开平台后恰好能从P点沿切线落入竖直光滑圆弧轨道 C,C 不
固定,其半径R=3.25m,圆心角θ=37°,最低点与光滑水平面平滑连接。传送带以v=4m/s的速度顺时
针匀速转动,左右两端均与光滑水平面平滑连接,B 与固定竖直挡板碰撞后反弹,速率变为碰前速率的一
半。已知A、B、C质量分别为m =0.1kg、m =0.2kg、m =0.4kg,平台长度L=1.3m,传送带长度s=2.5m,
A B C
A 与平台之间及 B 与传送带之间的动摩擦因数均为µ=0.5,重力加速度大小g =10m/s2,sin37°=0.6,
求:
(1)B离开平台时的速度大小v ;
B
(2)B运动到圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小F ;
压
(3)B与传送带因摩擦产生的总热量Q 。
总
学科网(北京)股份有限公司